MŰANYAGOK ÉS A KÖRNYEZET
|
|
- Áron Katona
- 9 évvel ezelőtt
- Látták:
Átírás
1 MŰANYAGOK ÉS A KÖRNYEZET Komposztálható és az élő szervezetben lebomló politejsav alkalmazása A politejsav (PLA) a bioműanyagok egyike (mert megújuló forrásból származik), egyúttal biodegradálható (mert komposztálható). Felhasználását elsősorban a csomagolóipar számára ajánlják, de újabb alkalmazási területeit is keresik. Ilyen lehet a biomassza gyűjtésére szolgáló és azzal együtt komposztálható PLA zsák, vagy a regeneratív orvostechnika, amelynek az élő szervezetben előre meghatározott élettartamú polimerekre volna szüksége. Egy kutatócsoport in vitro és in vivo kísérletekben vizsgálta a PLA és származékainak degradációját. Tárgyszavak: bioműanyagok; biodegradálhatóság; ökohatékonyság; politejsav; csomagolástechnika; orvostechnológia; komposztálás; in vitro; in vivo. A világ olaj-, gáz- és széntartalékai végesek, és már a közeljövőben megújuló energiaforrásokkal és nyersanyagokkal kell ezeknek legalább egy részét helyettesíteni. És amint a kőolaj nagyrészét is elégetik, egy részéből pedig értékes kémiai alapanyagokat készítenek, a megújuló nyersanyagokat a kukoricát, a gabonát, a cukrot elsősorban élelmiszernek tekintik, de lehet belőle hőt, villamos energiát, üzemanyagot, vegyipari alapanyagokat, az utóbbiakból pedig műanyagokat gyártani. Hogy melyik a fontosabb, azt gyakran viták tárgya. Hasonló viták kísérik a hulladékkezelést, a műanyaghulladékét is. Anyagában újra feldolgozni? Részlegesen lebontani és vegyi alapanyagként hasznosítani? Elégetni és hőtartalmát visszanyerni? Szerkezetét úgy átalakítani, hogy a természetben vagy akár az élő szervezetben sok más szerves anyaghoz hasonlóan képes legyen akár elemeire is leépülni? Melyik lenne a kitűzendő cél? A viták hevében több olyan fogalom született ilyen a bio, a fenntartható, a környezetbarát, az energiahatékony, az ökohatékony amelyeket akkor is használnak, amikor az nem indokolt. Érdemes ezeknek a fogalmaknak a jelentését tisztázni. Mit jelent pl. az ökohatékony? A BASF ökohatékonysági elemzése vagy más életciklusvizsgálatok (LCA, life cycle assessment) segítségével meg lehet becsülni, hogy többféle alternatív termék közül a környezetre gyakorolt hatása és gazdaságossága alapján melyik az, amely a legkisebb lábnyomot hagyja a természetben. A közvélemény ilyennek tartja a biológiai eredetű nyersanyagokat és az ezekből készített bioműanyagokat. Ha azonban az egyes anyagok gyártásához szükséges szállítási utakat, a vízfelhasználást, a műtrágyaszükségletet, ez erdők kivágását, a biomassza finomításához felhasznált energiát is számba veszik, kiderülhet, hogy a bioműanyag ke
2 vésbé ökohatékony, mint a fosszilis alapanyagokból gyártott hasonló műanyag. Hogy mennyire csekély a jelentősége a biomasszából előállított műanyagoknak a foszszilis alapanyagok felhasználásának mérséklésére és az üvegházhatású gázok kibocsátására, azt az 1. ábra érzékelteti, amelyből kiderül, hogy a világon 2010-ben felhasznált 4028 millió tonna kőolaj 80 90%-át üzemanyagként, ill. fűtésre és hűtésre használták fel, és mindössze 10%-ából készítettek vegyipari alapanyagokat, ezek kb. harmadából pedig műanyagokat. áram 8% vegyipar* 10% fűtés 32% üzemanyag 50% 1. ábra A világ évi 4018 millió tonnás kőolaj-felhasználásának megoszlása a különböző alkalmazási területek között (* a vegyipari alapanyagok kb. harmadából készítettek műanyagokat) Ha másfelől közelítjük meg a műanyagokat, kiderül, hogy ezekből felhasználásuk után nagy tömegű hulladék marad vissza, amely a biomassza részét képezi, és hasznosításra érdemes. Ez nemcsak a növényi alapanyagokból gyártott bioműanyagokra igaz, hanem a fosszilis eredetű műanyagokra is, feltéve, hogy biológiai úton lebonthatók. A közvélemény és néha egyes szakcikkek is bioműanyagoknak nevezik a természetes vagy közel természetes körülmények között degradálódó műanyagokat, pedig ezek lehetnek a petrolkémiai technológia termékei is. A megújuló (növényi) forrásból származó bioműanyagokat tehát meg kell különböztetni a biodegradálható műanyagoktól, amelyek az EN szabvány meghatározása értelmében komposztálás útján, megfelelő ipari berendezésben hasznosíthatók. A biodegradáció speciális formája egyes műanyagok felbomlása és felszívódása (vagy kiürülése) az élő szervezetből, amit az orvostechnika hasznosíthat. Biodegradálható műanyagok hasznosítása komposztálással A komposztálás szerves anyagok aerob körülmények között végbemenő degradációja mikroorganizmusok közreműködésével. Komposztálásra alkalmas biomassza
3 nemcsak a háztartásokban keletkezik, hanem a nagy élelmiszerláncokban és mindenütt, ahol élelmiszert előállítanak, tárolnak vagy szállítanak. A műanyaghulladék hasznosításának három alapvető lehetősége az eredeti anyag megfelelő előkészítés utáni újrafeldolgozása, a részleges lebontás után kapott bomlástermékek nyersanyagként való felhasználása, ill. a hulladék elégetésekor kapott energia hasznosítása. Hogy melyik eljárás a leghasznosabb, az a hulladék tömegétől, minőségétől, heterogenitásától, logisztikájától függ. Az ökohatékonyság átfogó elemzésekor számos esetben az elégetés bizonyul a legjobb választásnak. A komposztálás tulajdonképpen a részleges lebontás és a nyersanyagként hasznosítás egyik formája, hasonló ahhoz, mint amikor az almahéjat vagy a rohadt paradicsomot komposztálják, amelynek komposztján újabb almafa vagy paradicsomnövény hozhat termést. A ma már forgalomban lévő, biodegradálható műanyagból készített zacskók és más csomagolóeszközök anyagát egyszerűen és higiénikusan lehet az ipari komposztálás technológiájával visszavezetni az anyagok körforgalmába. A biohulladék hasznosítása a világban Németországban már bevált gyakorlat a komposztálható hulladék elkülönítése a hulladék többi részétől, és bár ebben élen jár a többi ország között, a lehetőségeket még nem merítette ki teljesen (2. ábra). A világ egészét tekintve, ezen a területen még óriási lehetőségek vannak, különösen a fejlődő országokban, de 2006-ban pl. Ausztráliában is még az évente képződő biohulladék 62%-át (14 M tonna) helyezték el lerakókban. 100% 80% 60% 40% 20% 0% USA Németország Olaszország Nagy-Britannia Franciaország Spanyolország komposztálva lerakva vagy elégetve 2. ábra A teljes biohulladékból komposztált, ill. lerakott vagy elégetett mennyiség megoszlása a különböző országokban
4 A BASF a Német Együttműködési Társasággal (GTZ, Deutsche Gesellschaft für technische Zusammenarbeit) közösen a thailföldi Samutsonkramban 2010-ben indított egy projektet, amelyben széles körű információs kampány keretében biohulladék-gyűjtő zsákokat osztott szét a lakosság között. Thaiföldön eddig semmiféle infrastruktúra nem volt a szerves háztartási hulladék gyűjtésére és hasznosítására. A projekt befejeződése után a kampányba bevont háztartások több mint 90%-a nyilatkozott úgy, hogy szívesen venne részt a szervezett hulladékgyűjtésben. 1 kg biohulladékból a lerakókban 4000 g CO 2 -ekvivalensnek megfelelő mennyiségű metán szabadul fel; az ipari komposztálókból csupán 19 g. A komposztálás tehát rendkívüli mértékben csökkenti az üvegházhatású gázok emisszióját. Emellett a hulladékból képződő komposzt fontos növényi tápanyagokat tartalmaz, és a talajba keverve javítja annak az intenzív mezőgazdasági technológia miatt kilúgozott termőképességét. Az erősen erodált talajok is sokkal olcsóbban hozhatók helyre komposzttal, mint más talajjavító eljárásokkal. A komposzt ökológiai és gazdasági szempontból is hasznos termék. Műanyag zacskók és hordtáskák szerepe A biodegradálható műanyagokból készített zacskók és hordtáskák különösen alkalmasak arra, hogy ezekben gyűjtsék tisztán és higiénikusn a komposztálható biohulladékot. Maguk a zacskók csekély tömegük miatt ugyan nem adnak számottevő tápanyagot, megkönnyítik azonban az egyéb hulladék összegyűjtését, és maguk is komposzttá válnak. A BASF 2011-ben Bad Dürkheim körzetében háztartásnak adott a cég Ecovio márkanevű biodegradálható műanyagából készített szemeteszsákcsomagot a biohulladék gyűjtésére ben a kanadai Kingstonban, 2011-ben az ausztráliai Dandenongban kisebb körben már bebizonyosodott, hogy ezek a zsákok tökéletesen lebomlanak az ipari komposztáló berendezésekben. A dürkheimi kísérlet ezeket az eredményeket kívánja egy valódi gyűjtőrendszer méreteinek körülményei között igazolni. A biodegradálható gyűjtőzsákok alkalmazására másutt is vannak példák. A texasi Houstonban ilyenekben gyűjtik össze a lekaszált füvet és más kerti hulladékot. A München melletti Straubingban ugyancsak széles körű kísérletben mérik fel a biodegradálható műanyag zsákok ilyen célú alkalmazhatóságát. Más német városok is érdeklődnek az eljárás iránt. Az Ecovio poliészterkeverékből azonban nem kell közvetlenül hulladékgyűjtő zsákot készíteni. A németországi Aldi üzletlánc a kevésbé ökohatékony polietilénvagy papírzacskó helyett biodegradálható polimerből készített füles zacskóba csomagolja a megvásárolt árut. Ezt a zacskót a háziasszonyok többször is felhasználhatják hordtáskaként, és ha erre a célra már nem alkalmas, ebben gyűjthetik a biohulladékot. Ezáltal növekszik a zacskó ökohatékonysága. A biodegradálható műanyagok fejlesztése A BASF 1998-ban kezdte forgalmazni első biodegradálható poliészterét Ecoflex néven, amely ekkor teljesen fosszilis alapanyagokból készült. Továbbfejlesztésekor
5 figyelembe vették a megújuló forrásból készített műanyagok iránti érdeklődést, és az Ecoflexet politejsavval (PLA, polylactid acid) kezdték keverni. Ecovio márkanévvel ma különböző arányú keverékeket forgalmaznak. Az Ecovio FS Film márkanevű változatot kifejezetten fóliák, ill. zacskók gyártására ajánlják. Ez még több biopolimert tartalmaz, mint elődje, az Ecovio F Film. Az Ecovio FS Papier papírbevonásra, az Ecovio FS Shrink zsugorfóliák előállítására alkalmas. Valamennyi változat használható szerves anyagok, élelmiszerek vagy biohulladék szállítására, gyűjtésére, és lehet belőle csomagolófóliát, zacskót, hordtáskát vagy talajtakaró fóliát készíteni. A biobázisú és a bármilyen bázisú biodegradálható műanyagok kizárólag az ipari komposztáló berendezésekben, az ott meghatározott körülmények között képesek gyorsan és tökéletesen lebomlani. A környezetben szétszórt vagy a vizekbe dobált műanyagszeméten csak úgy lehetne úrrá lenni, ha az visszakerülne egy hulladékkezelő vállalathoz, amely darabonként döntené el, hogy mekkora értéket képvisel, és mi a teendő vele. A hagyományos műanyag bevásárlótáskák általános betiltásának nincs értelme, legalábbis addig, amíg a biodegradálható zacskók általános elterjedésére és a biohulladék szervezett begyűjtésére nem alakul ki a megfelelő infrastruktúra. A BASF tovább dolgozik azon, hogy biodegradálható műanyagai számára olyan alkalmazási területeket találjon, ahol a biodegradálhatóság értéktöbbletet jelent. Piacbővítés és politikai keretek Az előrejelzések a következő években a biodegradálható műanyagok iránti kereslet évi 20%-os növekedését jósolják, ami négy-ötször nagyobb a szokásos műanyagokénál. Az ilyen műanyagok piaca ennek ellenére a teljes műanyagpiacnak csak egy kis része marad, mert a biodegradálható műanyagok alkalmazása csak egészen speciális esetekben célszerű. Az EU hulladékpolitikája kedvez az ilyen speciális eseteknek, mivel erőteljesen szorgalmazza a hulladékképződés elkerülését. Az EU szakértői támogatják a komposztálás elterjedését, mert csökkenteni akarják a lerakókban elhelyezett szerves hulladék mennyiségét. Az 1999-ben kiadott irányelvek értelmében a tagállamoknak a lerakókban elhelyezett hulladék mennyiségét 2016-ig az 1999-es mennyiség 35%-ára kellene mérsékelni. Ennek érdekében 2007-ben minőségi követelményeket állítottak fel a komposztra, hogy növeljék annak piacát és megkönnyítsék átvételét. Ugyanilyen célból dolgoznak a biohulladékra vonatkozó törvény kidolgozásán. Eddig még nem sikerült valamennyi komposztálót meggyőzni a biodegradálható biohulladék-gyűjtő zsákok hasznosságáról. A korábbi években minden (hagyományos) műanyag zacskó vörös posztó volt a beérkező biohulladékban. Egy általánosan bevezetett minősítés, az egyértelmű jelzés a kereskedők, a felhasználók és a komposztáló üzemek számára szavatolná, hogy a műanyag zacskók nem fognak gondot okozni. Ezáltal jelentősen növelni lehetne az Európában komposztált biohulladék részarányát. Jelentős növekedés következhetne be a biohulladék hasznosításában, ha a komposztáló berendezéseket biogázt hasznosító berendezésekkel kombinálnák. Ilyesmivel Németországban, Spanyolországban és Franciaországban próbálkoznak. Míg a kom
6 posztálás aerob körülményei között a mikroorganizmusok CO 2 -t, vizet és humuszt termelnek, az anaerob körülmények között aktív baktériumok a biohulladékból CO 2 mellett metánt, azaz biogázt állítanak elő. Ha egy anaerob reaktor után állítanak be egy szokásos komposztáló berendezést, kettős a haszon: a nedves vegyes háztartási hulladékból az anaerob első reaktorban képződő biogázzal áramot lehet termelni, az anaerob rothasztás maradék biomasszájából az aerob második reaktorban humuszt állítanak elő. A biodegradálható műanyagoknak tehát a jövőben mind az anaerob, mind aerob mikroorganizmusok számára táplálékforrásként kell szolgálniuk. A politejsav és származékainak biodegradálhatósága A politejsav hőre lágyuló poliészter, gyártásának alapja a fermentálás, ezért egyszerre bioműanyag és biodegradálható műanyag. Eddig ez a biopolimer volt a legsikeresebb, a világon több gyártó kínálatában szerepel. Rövid élettartamú, biodegradálható csomagolóeszközök gyártására mérsékelt, de növekedő mennyiségben már évek óta alkalmazzák. A korábbiakból kitűnik, hogy a biodegradálható csomagolóanyagok nem váltották be tökéletesen a korábbi reményeket, amelyek szerint a szabad természetben is nyom nélkül el kellene tűnniük, ehelyett csak ipari körülmények között, jól definiált paraméterek mellett bomlanak le rövid idő alatt. A PLA-nak és származékainak van azonban egy másik reményteljes alkalmazási területe: az orvostechnika. Itt abban bíznak, hogy PLA-ból olyan implantátumokat tudnak majd készíteni, amelyek az élő szervezetben előre meghatározott idő alatt lebomlanak, felszívódnak vagy kiürülnek, és elsősorban a regeneratív medicínában ideiglenes implantátumok előállítására lesznek alkalmasak. Ezek átmenetileg tehermentesíthetnének pl. egy törött csontot, és mire az ismét terhelhetővé válik, a polimer egyszerűen felszívódhat, és nem kell újabb művelettel eltávolítani, mint pl. egy fémimplantátumot. A krakkói Tudományos és Technológiai Egyetem (University of Science and Technology) kutatói a PLA és származékainak degradációját vizsgálták egyrészt a rövid időtartamú felhasználást (csomagolóeszközök), másrészt az élő szervezetbe beépített hosszabb idejű felhasználást (implantátumok) feltételezve különböző körülmények között és különböző paraméterekkel. A PLA és származékainak degradációja vízben és a komposztálás körülményei között A rövid időtartamú használat után keletkező hulladéktól azt várják el, hogy a természetben vagy komposztálva rövid időn belül leépüljön. Ennek vizsgálatára a kutatócsoport Ingeo 3051D típusú PLA-ból (Gyártja Nature Works) ill. ennek 5-5% kenderrosttal vagy jutarosttal erősített változatából PN-EN ISO 527 szabvány szerinti evező alakú próbatesteket fröccsöntött. Ezek egy részét desztillált vízben 37 C-on inkubálták, másik részét komposztáló berendezésben (Termo-410 típusú ecocomposterben) 25 hétig tartották. A polimer hidrolízisét FTIR spektrométerben követték nyomon, mérték ezenkívül a húzószilárdság változását, továbbá az inkubált minták tömegének, a víz ph-jának és vezetőképességének változását.
7 A biodegradálható műanyagokat természetes körülmények között erre képes baktériumtörzsek bontják le, a degradáció meglehetősen lassú, különösen alacsony hőmérsékleten. A polimer bomlásának sebességét más biodegradálható anyagok, pl. természetes szálak bekeverésével növelik, amivel többfajta baktérium számára kínálnak fel tápanyagot. A nem homogén, durva felület is gyorsítja a degradációt. ph A idő, hét tiszta víz PLA PLA/kender PLA/juta tömegváltozás, % B idő, hét PLA PLA/kender PLA/juta húzószilárdság, MPa eredeti 2 hét 3 hét 9 hét 15 hét húzószilárdság, MPa eredeti 2 hét 3 hét 9 hét 15 hét C PLA PLA/kender PLA/juta D PLA PLA/kender PLA/juta 3. ábra A PLA és keverékeiből készített próbatesteket tartalmazó víz ph-jának vá ltozása (A kép), a próbatestek tömegének változása (B kép), a próbatestek húzószilárdságának változása (C kép) a 37 C-on végzett inkubálás alatt az idő függ vényében; ugyanezen próbatestek húzószilárdságának változása a komposztálás időtartamának függvényében (D kép) A 3/A ábra mutatja a próbatesteket tartalmazó víz ph-jának változását az inkubálás időtartamának függvényében. A poliészterek hajlamosak a hidrolízisre, így a politejsav is, ezért nem meglepő, hogy a hidrolízis megindulása után a felszabaduló sav erőteljesen csökkentette a víz ph-ját, mégpedig a szállal erősített PLA próbatesteket tartalmazó vízét erőteljesebben, mint a tiszta PLA próbatesteket tartalmazóét. A víz vezetőképességének változása összhangban volt a ph változásával. Egy hét után mindhárom edényben ~10 µs/cm, kilenc hét után a tiszta PLA próbatestek vizében 25,
8 a PLA/kender próbatestekében 27, a PLA/juta próbatestekében 55 µs/cm vezetőképességet mértek; 22 hét után ugyanilyen sorrendben 39, 680, ill.1520 µs/cm volt a víz vezetőképessége. A tiszta desztillált vízé mindvégig 1 3 µs/cm körül maradt. A próbatestek tömegváltozása a 3/B ábrán látható. A próbatestek tömege a 9. (a PLA/juta próbatesteké a 14.) hétig vízfelvétel miatt nőtt, ezután stagnált (a vízfelvétel és a hidrolízis nagyjából kiegyenlítette egymást), a 22. hét után az erőteljes hidrolízis miatt meredeken csökkent (a szállal erősített PLA-ké erősebben, mint a tiszta PLA-é). Az infravörös (FTIR) spektrumok is igazolták a degradáció sebességének sorrendjét. A polimer fokozatos degradációját a 1760 cm -1 -nél jelentkező C=O csoport intenzitásának erősödésével követték nyomon, amely elsősorban a cm -1, 1452 cm -1, 1367 cm - 1 és 1386 cm -1 hullámhossznál észlelhető CH és CH 3 csoportok rovására ment végbe. A PLA degradációja együtt járt a polimer kristályossági fokának növekedésével, a politejsavláncok átrendeződésével és a polimerjelleg gyengülésével. A vízben tartott próbatestek közül a tiszta PLA húzószilárdsága (feltehetően a felvett víz lágyító hatása miatt) még 15 hét után is valamivel jobb volt a kiindulási értéknél (3/C ábra). A kenderrel erősített PLA húzószilárdsága átmeneti javulás után 15 hét után valamivel kisebb az eredeti értéknél. A jutát tartalmazó próbatestek szilárdsága ezzel szemben a 2. hét után erőteljesen csökkent, 15 hét után az eredeti érték harmadát sem érte el. A komposztált próbatestek mechanikai tulajdonságai (3/D ábra) az első három hónapban (a jutával erősített próbatest kivételével) alig változtak, ezután indult meg az erőteljes csökkenés, és a 22. hét végén a húzószilárdság eredeti értékének töredékére csökkent. PLA kopolimer degradációja in vitro és in vivo kísérletekben Az élő szervezetben lebomló polimerek viselkedésének vizsgálatára egy 84% laktidból és 16% glikolidból felépülő poli(laktid-glikolid) kopolimert (PGLA) választottak, amelyet a lengyel Tudományos Akadémia Polimer- és Szénanyagok Centrumában állítottak elő. Ezt önmagában, ill. 15% szénszállal (jele PGLA+CF) vagy 15% hidroxi-apatittal (jele PGLA+HAP) adalékolva vizsgálták. (A természetes hidroxi-apatit ökörcsontból származott.) A kopolimeről és keverékeiből henger alakú próbatesteket fröccsöntöttek. Az in vitro kísérletekben a biológiai környezet szimulálásához fiziológiás oldatot (Ringer oldat, összetétele 0,925% NaCl, 0,03% KCl, 0,025% CaCl 2, 0,02% NaHCO 3, 99% desztillált víz) és szimulált testfolyadékot (SBR, simulated body fluid, összetétele mmol/l-ben Na + 142,0; K + 5,0; Ca 2+ 2,5; Mg 2+ 1,5; Cl - 148,8, HCO - 3 4,2; HPO 2-4 1,0; SO 2-4 0,5) alkalmaztak. A mintákat ezekben az oldatokban 37 C-on 16 hétig inkubálták. A heti folyadékcsere előtt mérték a próbatestek tömegét és a folyadék ph-ját. Az in vivo kísérleteket egy erre szakosodott intézetben a Bioetikai Testület engedélyével új-zélandi nyulakkal végezték. A henger alakú implantátumot 3,2 mm átmérőjű méhlepénybe burkolva az állatok felső (szubmaxilláris) állcsontja alá építették be, majd 6, ill. 12 hét után távolították el.
9 Az in vitro kísérletekben a degradáció sebességét itt is az infravörös spektrum változásával követték. A szénszállal erősített PGLA+CF és a hidroxi-apatitot tartalmazó PGLA+HAP degradációja mind a fiziológiás odatban, mind pedig a szimulált testfolyadékban gyorsabb volt, mint az adalék nélküli PGLA-é. A hidrolízis a vízfelvételt követően először az amorf fázisban indult meg, és csak később a kristályos fázisban. Az ennek nyomán képződő szabad helyek lehetővé tették a molekulák átrendeződését, emiatt nőtt a kristályossági fok. A mátrix és a szálak határfelületén a folyadék könynyebben nyomult be a kompozit belsejébe, ami meggyorsította a degradációt ph 5 ph A Ringer oldat idő, hét 3 2 B SBF oldat idő, hét PGLA PGLA+HAP PGLA+CF PGLA PGLA+HAP PGLA+CF tömegváltozás, % C Ringer oldat idő, hét PGLA PGLA+HAP PGLA+CF D húzószilárdság, MPa Ringer oldat nap PGLA PGLA+HAP PGLA+CF 4. ábra A fiziológiás (Ringer) oldat (A kép) és a szimulált testfolyadék (SBF oldat) (B kép) ph-jának változása az idő függvényében a bennük inkubált próbatestek hatására; továbbá a Ringer oldatban kezelt próbatestek tömegének (C kép) és húzószilárdságának (D kép) változása az inkubálás időtartamának függvényében A 4/A ábra a Ringer oldat, a 4/B ábra az SBF oldat ph-változását mutatja az inkubálás időtartamának és a próbatestek összetételének függvényében. Mindkét oldatban a PGLA+CF próbatestek hidrolízise volt a leggyorsabb. A háromféle minta közül a PGLA+HAP próbatestek folyadékában a ph-csökkenés időben késleltetve (SBF-ban alig észlelhetően) jelentkezett, amit a kutatók azzal magyaráznak, hogy a polimer degradációja, a HAP kiülepedése majd feloldódása ellensúlyozta a savasodást.
10 A tiszta PGLA ph-görbéje a két adalékolt polimeré között található. A bomlás sebessége a Ringer oldatban minden esetben nagyobb volt, mint az SBF oldatban. A 4/C ábra a próbatestek tömegváltozását mutatja a Ringer oldatban. A hidrolízis következtében bekövetkező tömegveszteséget itt 7 12 hétig ellensúlyozta vagy a PGLA+HAP esetében teljesen elfedte a próbatestek folyadékfelvétele. A tiszta PGLA tömegnövekedése az első 11 hét alatt kb. 10% volt, de a 16. hét végére 7,5%-os tömegveszteség következett be. A PGLA+CF tömege a 7. hét végéig kb. 7%-kal emelkedett, a 16. hét végére viszont 5%-kal volt kisebb. A PGLA+HAP próbatestek a 12. hétig 62% nedvességet vettek fel, ez a 16. hét végéig 50% körül stabilizálódott. Az SBF oldatban mért értékek görbéinek lefutása nagyon hasonló volt, a töréspontok is hasonló időtartam után jelentkeztek. A tiszta PGLA tömege 7%-os növekedés után a 16. hét végéig 25%-kal lett kevesebb, a PGLS+CF 5%-os növekedés után a kísérlet végére 10%-kal lett könnyebb. A PGLS+HAP nedvességfelvétele 48%-ig növekedett, a 16. héten ez 42%-ra mérséklődött. Ezek az eredmények bizonyítják, hogy az adalékokkal széles tartományban változtatható a degradáció sebessége. Látványosan igazolja ezt a 4/D ábra is, amely a Ringer oldatban inkubált próbatestek húzószilárdságának változását mutatja az idő függvényében. A PGLA+HAP próbatestek szilárdsága a fiziológiás oldatban már 48 óra után felére csökkent. A két másik anyagból készített próbatestek szilárdságuk jelentős részét a 4. héten veszítették el, a 10. hét után pedig az oldatnak legjobban ellenálló PGLS+CF is eredeti húzószilárdságának mindössze 10%-át őrizte meg, a másik két anyagból készített próbatest szilárdsága pedig 0-ra csökkent. A 10. héten már egyik anyag sem volna képes funkciójának megfelelni. A nyulak szervezetébe beépített implantátumok leépülését 6 és 12 hét után infravörös spektrumuk alapján értékelték. Megállapították, hogy ezek sokkal nagyobb sebességgel bomlottak az élő szervezetben, mint az in vitro kísérletek vegyszereiben. Ennek oka, hogy az élő szervezet sokkal bonyolultabb rendszer, és olyan folyamatok is szerepet játszanak, mint a fehérjék adszorpciója, a sejtek és a szövetek reakciói, a testfolyadékok áramlása, a töltésváltozások. Emiatt a degradációs folyamatok eltérnek az in vitro kísérletekben lejátszódó folyamatoktól, legalábbis azok kinetikájától. Kísérleteik eredményeit összefoglalva a lengyel kutatók megállapították, hogy a polilaktid és származékainak degradációs sebessége eltérő a vízben, a szintetikus fiziológiai oldatokban, mikroorganizmusok jelenlétében és az élő szervezetben. Ezért ilyen anyagok alkalmazásának már az előkísérleteiben ki kell jelölni az alkalmazási területet, a polimer szerkezetét, az esetleges módosító adalékot. Az in vitro kísérletekben mért degradációs sebességből nem lehet közvetlenül következtetni az élő szervezetben várható bomlási sebességre. A polilaktidalapú műanyagokban a hidrolízises degradáció korábban indul meg, mint a biodegradáció, és egyaránt érinti a polimermátrixot és az adalékanyagot. Szálak adagolása gyorsítja a bomlást. Összeállította: Pál Károlyné Hamprecht, J.; Börger, L.; Philipp, S.: Hauptsache Bio? = Kunststoffe, 101. k. 8. sz p
11 Chłopek, J.; Morawska-Chochół, A.; Szaraniec, B.: The influence of the environment on the degradation of polylactides and their composites = Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, 43. k. 3. sz nov. p
Jegyzőkönyv Arundo biogáz termelő képességének vizsgálata Biobyte Kft.
Jegyzőkönyv Arundo biogáz termelő képességének vizsgálata Biobyte Kft. 2013.10.25. 2013.11.26. 1 Megrendelő 1. A vizsgálat célja Előzetes egyeztetés alapján az Arundo Cellulóz Farming Kft. megbízásából
Műanyagok és környezetvédelem
Műanyagok és környezetvédelem 1 Vázlat Műanyagok és környezet mennyiség energia Megoldás életút-analízis megelőzés, tervezés újrafeldolgozás kémiai hasznosítás égetés Biológiailag lebontható polimerek
Szennyvíziszap dezintegrálási és anaerob lebontási kísérlete. II Ökoenergetika és X. Biomassza Konferencia Lipták Miklós PhD hallgató
Szennyvíziszap dezintegrálási és anaerob lebontási kísérlete II Ökoenergetika és X. Biomassza Konferencia Lipták Miklós PhD hallgató Lehetséges alapanyagok Mezőgazdasági melléktermékek Állattenyésztési
Biogáz és Biofinomító Klaszter szakmai tevékenysége. Kép!!!
Biogáz és Biofinomító Klaszter szakmai tevékenysége Kép!!! Decentralizált bioenergia központok energiaforrásai Nap Szél Növényzet Napelem Napkollektor Szélerőgépek Biomassza Szilárd Erjeszthető Fagáz Tüzelés
Több komponensű brikettek: a még hatékonyabb hulladékhasznosítás egy új lehetősége
Több komponensű brikettek: a még hatékonyabb hulladékhasznosítás egy új lehetősége Készítette: az EVEN-PUB Kft. 2014.04.30. Projekt azonosító: DAOP-1.3.1-12-2012-0012 A projekt motivációja: A hazai brikett
Komposztálással és biológiai lebomlással hasznosítható egyszer használatos műanyag csomagolóeszközök - zsákos zöldhulladék gyűjtés Szép Károly, FKF
Komposztálással és biológiai lebomlással hasznosítható egyszer használatos műanyag csomagolóeszközök - zsákos zöldhulladék gyűjtés Szép Károly, FKF Nonprofit Zrt. CÍM: 1081 Budapest, Alföldi u. 7. Az előadás
EEA Grants Norway Grants
Élelmiszeripari zöld innovációs program megvalósítása EEA Grants Norway Grants Dr. Mézes Lili, University of Debrecen, Institute of Water and Environmental Management 28 October 2014 HU09-0015-A1-2013
Fenntartható kistelepülések KOMPOSZTÁLÁSI ALAPISMERETEK
Fenntartható kistelepülések KOMPOSZTÁLÁSI ALAPISMERETEK Táltoskert Biokertészet Életfa Környezetvédő Szövetség Csathó Tibor - 2014 Fenntarthatóság EU stratégiák A Földet unokáinktól kaptuk kölcsön! Körfolyamatok
Tárgyszavak: üvegösszetétel; települési hulladék; újrahasznosítás; minőségi követelmények.
EGYÉB HULLADÉKOK 6.1 Üveg a települési szilárd hulladékban Tárgyszavak: üvegösszetétel; települési hulladék; újrahasznosítás; minőségi követelmények. Az üvegpalack és öblösüveg nyersanyaga a homok, CaCO
Biogáz hasznosítás. SEE-REUSE Az európai megújuló energia oktatás megerősítése a fenntartható gazdaságért. Vajdahunyadvár, 2014. december 10.
Az európai megújuló energia oktatás megerősítése a fenntartható gazdaságért Biogáz hasznosítás Vajdahunyadvár, 2014. december 10. Alaphelyzet A magyar birtokos szegényebb, mint birtokához képest lennie
Élelmiszerhulladék-csökkentés a Jövő Élelmiszeripari Gyárában Igények és megoldások
Élelmiszerhulladék-csökkentés a Jövő Élelmiszeripari Gyárában Igények és megoldások Jasper Anita Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft. Élelmiszerhulladékok kezelésének és újrahasznosításának jelentősége
MAGYARORSZÁGI HULLADÉKLERAKÓKBAN KELETKEZŐ DEPÓNIAGÁZOK MENNYISÉGE, ENERGIATARTALMA ÉS A KIBOCSÁTOTT GÁZOK ÜVEGHÁZ HATÁSA
MAGYARORSZÁGI HULLADÉKLERAKÓKBAN KELETKEZŐ DEPÓNIAGÁZOK MENNYISÉGE, ENERGIATARTALMA ÉS A KIBOCSÁTOTT GÁZOK ÜVEGHÁZ HATÁSA Barta István Ügyvezető Igazgató, Bio-Genezis Környezetvédelmi Kft. www.bio-genezis.hu
Magyarország műanyagipara 2009-2010
Magyarország műanyagipara 2009-2010 (Hogyan is állunk?) Észak-Magyarországi Műanyagipari Klaszter III. Műanyagipari Konferencia Budapest, 2011.április 27. Ollár Péter MMSZ 1 Műanyag-feldolgozás eloszlása
A hulladék, mint megújuló energiaforrás
A hulladék, mint megújuló energiaforrás Dr. Hornyák Margit környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási szakértő c. egyetemi docens Budapest, 2011. december 8. Megújuló energiamennyiség előrejelzés Forrás:
Éves energetikai szakreferensi jelentés év
Éves energetikai szakreferensi jelentés 2017. év Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 Vezetői összefoglaló... 2 Energiafelhasználás... 4 Villamosenergia-felhasználás... 4 Gázfelhasználás... 5 Távhőfelhasználás...
MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA
MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA Kicsit komolyabban a PLA-ról A PLA-ról az elmúlt néhány évben nagyon sok publikáció jelent meg. Ezekből megtudhattuk, hogy biopolimerről van szó, megújuló forrásból állítják elő
Az ECOSE Technológia rövid bemutatása
Az ECOSE Technológia rövid bemutatása Mi az ECOSE Technológia? egy forradalmian új, természetes, formaldehid-mentes kötőanyagtechnológia, mely üveg-, kőzetgyapot és számos más termék gyártásakor biztosítja
Biológiailag lebomló anyagok házi komposztálása
HULLADÉKOK ENERGETIKAI ÉS BIOLÓGIAI HASZNOSÍTÁSA 8.3 Biológiailag lebomló anyagok házi komposztálása Tárgyszavak: műanyag; hulladék; biológiai lebontás; komposztálás; technológia; csomagolóanyag; Németország.
A SZENNYVÍZISZAPRA VONATKOZÓ HAZAI SZABÁLYOZÁS TERVEZETT VÁLTOZTATÁSAI. Domahidy László György főosztályvezető-helyettes Budapest, 2013. május 30.
A SZENNYVÍZISZAPRA VONATKOZÓ HAZAI SZABÁLYOZÁS TERVEZETT VÁLTOZTATÁSAI Domahidy László György főosztályvezető-helyettes Budapest, 2013. május 30. BKSZT Tartalom Előzmények, új körülmények Tervezett jogszabály
Mikrobiális folyamatok energetikai hasznosítása a depóniagáz formájában
Mikrobiális folyamatok energetikai hasznosítása a depóniagáz formájában Készítette: Pálur Szabina Gruiz Katalin Környezeti mikrobiológia és biotechnológia c. tárgyához A Hulladékgazdálkodás helyzete Magyarországon
Állati eredetű veszélyes hulladékok feldolgozása és hasznosítása
Állati eredetű veszélyes hulladékok feldolgozása és hasznosítása Dr. Kiss Jenő 1, Dr. Simon Miklós 2, Dr. Kádár Imre 3 Dr. Kriszt Balázs 4, Morvai Balázs 3, Horváth Zoltán 1 1 ATEVSZOLG Innovációs és Szolgáltató
Komposztálással és biológiai lebomlással hasznosítható hajlékonyfalú műanyag csomagolások KT 58. Érvényes: július 11-étől 2015.
Környezetbarát Termék Nonprofit Kft. 1027 Budapest, Lipthay utca 5. Telefon: (+36-1) 336-1156, fax: (+36-1) 336-1157 E-mail: kornyezetbarat.termek@t-online.hu http: //www.kornyezetbarat-termek.hu KT 58
Szerves hulladék. TSZH 30-60%-a!! Lerakón való elhelyezés korlátozása
Földgáz: CH4-97% Szerves hulladék TSZH 30-60%-a!! Lerakón való elhelyezés korlátozása 2007. 07. 01: 50%-ra 2014. 07. 01: 35%-ra Nedvességtartalom 50% alatt: Aerob lebontás - korhadás komposzt + CO 2 50%
ELKÜLÖNÍTETT BEGYŰJTŐ ÉS KEZELŐ RENDSZEREK KIÉPÍTÉSE, A HASZNOSÍTÁS ELŐSEGÍTÉSE
ELKÜLÖNÍTETT BEGYŰJTŐ ÉS KEZELŐ RENDSZEREK KIÉPÍTÉSE, A HASZNOSÍTÁS ELŐSEGÍTÉSE Célok a települési szilárd hulladék 40%-ának hasznosítása 2009ig, 50%-ának hasznosítása 2013 végéig a lerakott hulladék biológiailag
A biomassza rövid története:
A biomassza A biomassza rövid története: A biomassza volt az emberiség leginkább használt energiaforrása egészen az ipari forradalomig. Még ma sem egyértelmű, hogy a növekvő jólét miatt indult be drámaian
MŰANYAGOK ÉS A KÖRNYEZET
MŰANYAGOK ÉS A KÖRNYEZET Komolyan kell venni a biopolimereket A biopolimerek lassan egyenjogú tagjaivá válnak a műanyagoknak, ezért a velük szembeni elvárások is szigorúbbak lettek. Csomagolóanyagként
Fenntartható biomassza termelés-biofinomításbiometán
CO 2 BIO-FER Biogáz és Fermentációs Termékklaszter Fenntartható biomassza termelés-biofinomításbiometán előállítás Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Enyingi Tibor Mérnök biológus Klaszterigazgató
Házi feladat témák: Polimerek alkalmazástechnikája tárgyból, 2014-2015. I félév
Házi feladat témák: Polimerek alkalmazástechnikája tárgyból, 2014-2015. I félév Orvostechnikai alkalmazások 1. Egyszer használatos orvosi fecskendő gyártása, sterilezése. 2. Vérvételi szerelék gyártása,
Az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszer 2006 végén
Az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszer 2006 végén Az eddigiekben felhasznált 2000 millió Ft fejlesztési forrás eredménye képekben és a tervek Abaúj Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási
Bioszén típusai, előállítása és felhasználása, valamint hatása a saláta, szójabab és más növények növekedésére - esettanulmányok
Bioszén típusai, előállítása és felhasználása, valamint hatása a saláta, szójabab és más növények növekedésére - esettanulmányok Készítette: Bombolya Nelli 2015.11.10. 1 A bioszén és felhasználása Forrás:
23/2003. (XII. 29.) KVVM RENDELET A BIOHULLADÉK KEZELÉSÉRŐL ÉS A KOMPOSZTÁLÁS MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEIRŐL
23/2003. (XII. 29.) KVVM RENDELET A BIOHULLADÉK KEZELÉSÉRŐL ÉS A KOMPOSZTÁLÁS MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEIRŐL A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59. (2) bekezdésének
Zöldenergia szerepe a gazdaságban
Zöldenergia szerepe a gazdaságban Zöldakadémia Nádudvar 2009 május 8 dr.tóth József Összefüggések Zöld energiák Alternatív Energia Alternatív energia - a természeti jelenségek kölcsönhatásából kinyerhető
A Mecsek-Dráva projekt szerepe a térség versenyképességének növelésében. Dr. Kiss Tibor ügyvezető igazgató BIOKOM Kft.
A Mecsek-Dráva projekt szerepe a térség versenyképességének növelésében Dr. Kiss Tibor ügyvezető igazgató BIOKOM Kft. Hulladékgazdálkodási fejlesztések indokoltsága A 2000 évi Hgt. és végrehajtási rendeletei
Éves energetikai szakreferensi jelentés év
Éves energetikai szakreferensi jelentés 2018. év Készítette: Terbete Consulting Kft. szakreferensi névjegyzéki jelölés: ESZSZ-56/2019 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 Vezetői összefoglaló... 2 Energiafelhasználás...
A hulladék hasznosításának legősibb módja a komposztálás
A hulladék hasznosításának legősibb módja a komposztálás A biohulladék elkülönítése és kezelése Egy magyarországi lakos átlagos éves hulladéktermelése meghaladhatja a 430 kg-ot. Ennek akár 45%-a is állhat
A biometán előállítása és betáplálása a földgázhálózatba
A biometán előállítása és betáplálása a földgázhálózatba Dr. Kovács Attila - Fuchsz Máté Első Magyar Biogáz Kft. 2011. 1. április 13. XIX. Dunagáz Szakmai Napok, Visegrád Mottó: Amikor kivágjátok az utolsó
LABORATÓRIUMI PIROLÍZIS ÉS A PIROLÍZIS-TERMÉKEK NÉHÁNY JELLEMZŐJÉNEK VIZSGÁLATA
LABORATÓRIUMI PIROLÍZIS ÉS A PIROLÍZIS-TERMÉKEK NÉHÁNY JELLEMZŐJÉNEK VIZSGÁLATA TOLNERLászló -CZINKOTAImre -SIMÁNDIPéter RÁCZ Istvánné - SOMOGYI Ferenc Mit vizsgáltunk? TSZH - Települési szilárd hulladék,
MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA
MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA Intrúziós fröccsöntés hatása a termék tulajdonságaira Az intrúzió a fröccsöntés egy különleges módszere, amellyel a gép kapacitásánál nagyobb méretű termék fröccsöntését lehet megoldani.
Komposzt is érték! A helyben végzett komposztálás elmélete és gyakorlata. Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft.
Komposzt is érték! A helyben végzett komposztálás elmélete és gyakorlata Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. Jelentősége Összes mennyiség 2015-ben: 3 709 ezer tonna Veszélyes hulladék 1% Papír 13% Egyéb
Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc
Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc A mezőgazdasági eredetű hulladékok égetése. 133.lecke Mezőgazdasági hulladékok, melléktermékek energetikai
energiaforrása Kőrösi Viktor Energetikai Osztály KUTIK, Summer School, Miskolc, 2007. Augusztus 30.
Biogáz z a jövőj energiaforrása Kőrösi Viktor Energetikai Osztály Biogáz jelentősége Energiatermelés és a hulladékok környezetbarát megsemmisítése (21CH 4 =1CO 2, állati trágya, szennyvíziszap, hulladéklerakók),
Hulladékok szerepe az energiatermelésben; mintaprojekt kezdeményezése a Kárpát-medencében
Hulladékok szerepe az energiatermelésben; mintaprojekt kezdeményezése a Kárpát-medencében 2012.09.20. A legnagyobb mennyiségű égetésre alkalmas anyagot a Mechanika-i Biológia-i Hulladék tartalmazza (rövidítve
A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete. egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról
A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI.
TERMOLÍZIS SZAKMAI KONFERENCIA TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0015 2013. SZEPTEMBER 26.
TERMOLÍZIS SZAKMAI KONFERENCIA 2013. SZEPTEMBER 26. A SZABÁLYOZÁSI KÖRNYEZET VIZSGÁLATA A TERMOLÍZIS EURÓPAI ÉS HAZAI SZABÁLYOZÁSÁNAK GYAKORLATA Dr. Farkas Hilda SZIE-GAEK A KUTATÁS CÉLJA A piaci igények
A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra. Dióssy László KvVM szakállamtitkár
A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra Dióssy László KvVM szakállamtitkár A fenntartható fejlődés és hulladékgazdálkodás A fenntartható fejlődés biztosításának
SAVANYÚ HOMOKTALAJ JAVÍTÁSA HULLADÉKBÓL PIROLÍZISSEL ELŐÁLLÍTOTT BIOSZÉNNEL
SAVANYÚ HOMOKTALAJ JAVÍTÁSA HULLADÉKBÓL PIROLÍZISSEL ELŐÁLLÍTOTT BIOSZÉNNEL Farkas Éva Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék Terra Preta
Szolgáltatási díj megállapításával kapcsolatos adatszolgáltatások tapasztalatai, elemzése és az OHKT-nak történő megfelelés
Szolgáltatási díj megállapításával kapcsolatos adatszolgáltatások tapasztalatai, elemzése és az OHKT-nak történő megfelelés Urbánné Lazák Emese Közszolgáltató Konferencia Balatonalmádi, 2017. október 18-20.
Műanyagok és környezetvédelem Pukánszky Béla
Műanyagok és környezetvédelem Pukánszky Béla BME Műanyag- és Gumiipari Tanszék 2002. december 13. Vázlat Műanyagok és környezet - mennyiség - becslés - életút-analízis -energia Megoldás - megelőzés, tervezés
Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba
Újrahasznosítási logisztika 1. Bevezetés az újrahasznosításba Nyílt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók Zárt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók
Készítette: Szerényi Júlia Eszter
Nem beszélni, kiabálni kellene, hogy az emberek felfogják: a mezőgazdaság óriási válságban van. A mostani gazdálkodás nem természeti törvényeken alapul-végképp nem Istentől eredően ilyen-, azt emberek
Európa szintű Hulladékgazdálkodás
Európa szintű Hulladékgazdálkodás Víg András Környezetvédelmi üzletág igazgató Transelektro Rt. Fenntartható Jövő Nyitókonferencia 2005.02.17. urópa színtű hulladékgazdálkodás A kommunális hulladék, mint
Energiagazdálkodás és környezetvédelem 4. Előadás
Energiagazdálkodás és környezetvédelem 4. Előadás Termikus hulladékkezelési eljárások Kapcsolódó államvizsga tételek: 15. Települési hulladéklerakók Hulladéklerakó helyek fajtái kialakítási lehetőségei,
KESZTHELY VÁROS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSA évekre. Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Kft Végh Szilárd ügyvezető igazgató
KESZTHELY VÁROS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSA 2009-2016 évekre Készítette: Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Kft Végh Szilárd ügyvezető igazgató Keszthely jellemzői hulladékgazdálkodás szempontjából Város
EU AGRÁR JOGSZABÁLY VÁLTOZÁSOK , BIOSZÉN JOGHARMÓNIZÁCIÓ. -
EU AGRÁR JOGSZABÁLY VÁLTOZÁSOK 2011-2018, BIOSZÉN JOGHARMÓNIZÁCIÓ http://www.refertil.info - biochar@3ragrocarbon.com AZ EU MŰTRÁGYA RENDELETÉNEK EC 2003/2003 FELÜLVIZSGÁLATA JOGSZABÁLY HARMÓNIZÁCIÓ ÉS
TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6
TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6 II. HÓDMEZŐVÁSÁRHELY ÉS TÉRKÖRNYEZETE (NÖVÉNYI ÉS ÁLLATI BIOMASSZA)... 8 1. Jogszabályi háttér ismertetése... 8 1.1. Bevezetés... 8 1.2. Nemzetközi
A Fenntartható fejlődés fizikai korlátai. Késíztette: Rosta Zoltán Témavezető: Dr. Martinás Katalin Egyetemi Docens
A Fenntartható fejlődés fizikai korlátai Késíztette: Rosta Zoltán Témavezető: Dr. Martinás Katalin Egyetemi Docens Fenntartható fejlődés 1987-ben adja ki az ENSZ Környezet és Fejlődés Világbizottsága a
Mit kezdjünk a mechanikailag-biológiailag előkezelt hulladékkal? Előadó: Kövecses Péter városgazdálkodási igazgató GYŐR-SZOL Zrt
Mit kezdjünk a mechanikailag-biológiailag előkezelt hulladékkal? Előadó: Kövecses Péter városgazdálkodási igazgató GYŐR-SZOL Zrt Egységes vállalatba beolvadó társaságok INSZOL Győri Vagyongazdálkodó és
A megújuló energiahordozók szerepe
Magyar Energia Szimpózium MESZ 2013 Budapest A megújuló energiahordozók szerepe dr Szilágyi Zsombor okl. gázmérnök c. egyetemi docens Az ország energia felhasználása 2008 2009 2010 2011 2012 PJ 1126,4
alábbi komposztáló ládáink felgyorsítják a folyamatokat, és esztétikailag is illenek bármelyik kis- vagy nagy kertbe!
KOMPOSZTÁLÓ LÁDÁK ÉS KONYHAI KOMPOSZTÁLÁS KERTBEN A kertben történő komposztálás egyre elterjedtebb, és ha komposztálunk, tegyük azt stílusosan! A komposzhalom már elavult megoldás: alábbi komposztáló
A 2007/2008. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatlapja. KÉMIÁBÓL I. kategóriában ÚTMUTATÓ
Oktatási ivatal A versenyző kódszáma: A 2007/2008. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatlapja Munkaidő: 300 perc Elérhető pontszám: 100 pont KÉMIÁBÓL I. kategóriában
Lebomló polietilén csomagolófóliák kifejlesztése
Dr. Deák György *, Holup Péter **, Ferroni Liz Priscila **, Dr. Zsuga Miklós ***, Dr. Kéki Sándor *** Lebomló polietilén csomagolófóliák kifejlesztése Célul tűztük ki egy biológiailag lebomló polietilén
Tüzeléstan előadás Dr. Palotás Árpád Bence
Égéselméleti számítások Tüzeléstan előadás Dr. Palotás Árpád Bence Miskolci Egyetem - Tüzeléstani és Hőenergia Tanszék 2 Tüzelőanyagok Definíció Energiaforrás, melyből oxidálószer jelenlétében, exoterm
Nemzetközi példák és jó gyakorlatok
Szakmai műhelymunka a Nemzeti Megelőzési Program előkészítéséről Humusz Szövetség, Budapest Nemzetközi példák és jó gyakorlatok Budapest, 2011. augusztus 26. 1,3 milliárd tonna szemetet dobunk el évente
A HULLADÉK HULLADÉKOK. Fogyasztásban keletkező hulladékok. Termelésben keletkező. Fogyasztásban keletkező. Hulladékok. Folyékony települési hulladék
HULLADÉKOK A HULLADÉK Hulladékok: azok az anyagok és energiák, melyek eredeti használati értéküket elvesztették és a termelési vagy fogyasztási folyamatból kiváltak. Csoportosítás: Halmazállapot (szilárd,
Mőanyagok újrahasznosításának lehetıségei. Készítette: Szabó Anett A KÖRINFO tudásbázishoz
Mőanyagok újrahasznosításának lehetıségei Készítette: Szabó Anett A KÖRINFO tudásbázishoz A mőanyagok definíciója A mőanyagok olyan makromolekulájú anyagok, melyeket mesterségesen, mővi úton hoznak létre
A8-0392/286. Adina-Ioana Vălean a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság nevében
10.1.2018 A8-0392/286 286 63 a preambulumbekezdés (új) (63a) A fejlett bioüzemanyag-fajták várhatóan fontos szerepet játszanak majd a légi közlekedés üvegházhatásúgázkibocsátásának csökkentésében, ezért
(11) Lajstromszám: E 007 328 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA
!HU000007328T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 328 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 797669 (22) A bejelentés napja:
BIO-SZIL Természetvédelmi és Környezetgazdálkodási Kht. 4913 Panyola, Mezővég u. 31.
BIO-SZIL Természetvédelmi és Környezetgazdálkodási Kht. 4913 Panyola, Mezővég u. 31. VIZSGATESZT Klímabarát zöldáramok hete Című program Energiaoktatási anyag e-képzési program HU0013/NA/02 2009. május
Megnyitó. Markó Csaba. KvVM Környezetgazdasági Főosztály
Megnyitó Markó Csaba KvVM Környezetgazdasági Főosztály Biogáz szerves trágyából és települési szilárd hulladékból IMSYS 2007. szeptember 5. Budapest Biogáz - megújuló energia Mi kell ahhoz, hogy a megújuló
A GEOTERMIKUS ENERGIA
A GEOTERMIKUS ENERGIA Mi is a geotermikus energia? A Föld keletkezése óta létezik Forrása a Föld belsejében keletkező hő Nem szennyezi a környezetet A kéreg 10 km vastag rétegében 6 10 26 Joule mennyiségű
KF-II-6.8. Mit nevezünk pirolízisnek és milyen éghető gázok keletkeznek?
Körny. Fiz. 201. november 28. Név: TTK BSc, AKORN16 1 K-II-2.9. Mik egy fűtőrendszer tagjai? Mi az energetikai hatásfoka? 2 KF-II-6.. Mit nevezünk égésnek és milyen gázok keletkezhetnek? 4 KF-II-6.8. Mit
Biogáz konferencia Renexpo
Biogáz konferencia Renexpo A nyírbátori biogáz üzem üzemeltetésének tapasztalatai Helyszín: Hungexpo F-G pavilon 1. em. Időpont: 2012.05.10. Előadó: Dr. Petis Mihály Helyzet és célok Hiányos és bizonytalan
Hulladékból energiát technológiák vizsgálata életciklus-elemzéssel kapcsolt energiatermelés esetén Bodnár István
Hulladékból energiát technológiák vizsgálata életciklus-elemzéssel kapcsolt energiatermelés esetén Bodnár István II. éves PhD hallgató,, Sályi István Gépészeti Tudományok Doktori Iskola VIII. Életciklus-elemzési
Pelletgyártási, felhasználási adatok
Construma Építőipari Szakkiállítás Budapest 2011. április 08. Pelletgyártási, felhasználási adatok Pannon Pellet Kft Burján Zoltán vállalkozási vezető Pelletgyár létesítés I. A BERUHÁZÁSI CÉLOK, KÖRNYEZET
Veszprémi Egyetem, Ásványolaj- és Széntechnológiai Tanszék
Petrolkémiai alapanyagok és s adalékok eláll llítása manyag m hulladékokb kokból Angyal András PhD hallgató Veszprémi Egyetem, Ásványolaj és Széntechnológiai Tanszék Veszprém, 2006. január 13. 200 Mt manyag
Veszélyes áruk szállítási trendjei, fontosabb statisztikai adatok
dr Sárosi György Veszélyes áruk szállítási trendjei, fontosabb statisztikai adatok A veszélyes áruk szállítására megbízható hazai statisztikai adatok csak korlátozottan állnak rendelkezésre. Az Eurostat
Az 55/2016. (XII. 21.) NFM rendelet a megújuló energiát termelő berendezések és rendszerek műszaki követelményeiről
55/2016. (XII. 21.) NFM rendelet beszerzéséhez és működtetéséhez nyújtott támogatások igénybevételének A rendeletben előírt műszaki követelményeket azon megújuló energiaforrásból energiát termelő rendszerek
Biopolimerek 1. Dr. Tábi Tamás Tudományos Munkatárs
Biopolimerek 1 Dr. Tábi Tamás Tudományos Munkatárs MTA BME Kompozittechnológiai Kutatócsoport Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki kar, Polimertechnika Tanszék 2016. Május 3. Mi
Az újrahasznosított író-nyomó papírok használatának elősegítése
Az újrahasznosított író-nyomó papírok használatának elősegítése Graczka Sylvia Projektgazda: Reflex Egyesület KEOP-6.1.0/B/11-2011-0020 Környezeti tanácsadás fejlesztése a Nyugat-Dunántúlon fókuszban a
Különböző módon formázott bioaktív üvegkerámiák tulajdonságainak vizsgálata KÉSZÍTETTE: KISGYÖRGY ANDRÁS TÉMAVEZETŐ: DR. ENISZNÉ DR.
Különböző módon formázott bioaktív üvegkerámiák tulajdonságainak vizsgálata KÉSZÍTETTE: KISGYÖRGY ANDRÁS TÉMAVEZETŐ: DR. ENISZNÉ DR. BÓDOGH MARGIT ANYAGMÉRNÖKI INTÉZET 2016.05.11. Diplomadolgozat célja
Szennyvíziszapártalmatlanítási. életciklus elemzése
Szennyvíziszapártalmatlanítási módok életciklus elemzése Bodnárné Sándor Renáta Tudományos munkatárs Bay Zoltán Nonprofit Kft. Bay Zoltán Nonprofit Kft. Életciklus-elemzés (LCA Life Cycle Assessment) A
Hulladékból Energia Helyszín: Csíksomlyó Előadó: Major László Klaszter Elnök
Hulladékból Energia 2012.10.26. Helyszín: Csíksomlyó Előadó: Major László Klaszter Elnök Hulladékok szerepe az energiatermelésben; mintaprojekt kezdeményezése a Kárpát-medencében. A legnagyobb mennyiségű
A tejelő tehenészet szerepe a. fenntartható (klímabarát) fejlődésben
A tejelő tehenészet szerepe a fenntartható (klímabarát) fejlődésben Dr. habil. Póti Péter tanszékvezető, egyetemi docens Szent István Egyetem (Gödöllő), Álletenyésztés-tudományi Intézet Probléma felvetése
Házikerti. komposztálás. telei
Komposztálás Házikerti és s közössk sségi komposztálás Bezeczky-Bagi Beáta Magyar Minőségi Komposzt Társaság Komposztálásnak - a pontos definíció alapján - az elkülönítetten gyűjtött, biológiailag bontható
SZAKMAI SZIMPÓZIUM BERUHÁZÁSOK A MEGÚJULÓ ENERGIÁK TERÉN
SZAKMAI SZIMPÓZIUM BERUHÁZÁSOK A MEGÚJULÓ ENERGIÁK TERÉN 2012.09.25. Biogáz Németországban (2010) : Működő üzemek: 5.905 (45) Épített kapacitás: 2.291 MW Termelt energia: 14,8 M MWh Összes energiatermelés:
2. Junior szimpózium 2011. december 9. Kutató mérnök (Elmolight Bt.) Kukely.katalin@elmolight.hu
2. Junior szimpózium 2011. december 9. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem A szennyvíziszap mint alapanyag Erdei-Kukely Katalin Kutató mérnök (Elmolight Bt.) Kukely.katalin@elmolight.hu A szennyvíziszap
Tárgyszavak: statisztika; jövedelmezőség; jövőbeni kilátások; fejlődő országok; ellátás; vezetékrendszer élettartama.
A MÛANYAGOK FELHASZNÁLÁSA PE-HD csövek a vízellátásban Tárgyszavak: statisztika; jövedelmezőség; jövőbeni kilátások; fejlődő országok; ellátás; vezetékrendszer élettartama. Európában ma már a csövek többségét
Ökológiai földhasználat
Ökológiai földhasználat Ökológia Az ökológia élőlények és a környezetük közötti kapcsolatot vizsgálja A kapcsolat színtere háromdimenziós környezeti rendszer: ökoszisztéma Ökoszisztéma: a biotóp (élethely)
Aszálykárok csökkentése biobázisú talajadalék felhasználásával. Záray Gyula professor emeritus
Aszálykárok csökkentése biobázisú talajadalék felhasználásával Záray Gyula professor emeritus Aszály definíciója: hosszú időtartamú szárazság, csapadékhiány, amelynek következtében a növénytermesztés kárt
Innovációs leírás. Hulladék-átalakító energiatermelő reaktor
Innovációs leírás Hulladék-átalakító energiatermelő reaktor 0 Hulladék-átalakító energiatermelő reaktor Innováció kategóriája Az innováció rövid leírása Elérhető megtakarítás %-ban Technológia költsége
EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA
ÉRETTSÉGI VIZSGA 2016. május 13. KÉMIA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2016. május 13. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Kémia
A szén-dioxid megkötése ipari gázokból
A szén-dioxid megkötése ipari gázokból KKFTsz Mizsey Péter 1,2 Nagy Tibor 1 mizsey@mail.bme.hu 1 Kémiai és Környezeti Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem H-1526 2 Műszaki Kémiai Kutatóintézet
MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK
Mezőgazdasági alapismeretek középszint 0821 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. október 20. MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
A csomagolás szabályozása
CSOMAGOLÁSFEJLESZTÉS AZ ÉLELMISZERIPARBAN KONFERENCIA A csomagolás szabályozása az EU csomagolást érintő módosított, illetve tervezett irányelvei Nagy Miklós főtitkár Csomagolási és Anyagmozgatási Országos
Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei
GazdálkodásimodulGazdaságtudományismeretekI.Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSIMÉRNÖKIMScTERMÉSZETVÉDELMIMÉRNÖKIMSc Tudományos kutatásmódszertani, elemzési és közlési ismeretek modul Adatgyőjtés, mérési
Hevesy verseny döntő, 2001.
7. osztály 2 Kedves Versenyző! Köszöntünk a Hevesy György kémiaverseny országos döntőjének írásbeli fordulóján. A következő kilenc feladat megoldására 90 perc áll rendelkezésedre. A feladatokat a számítási
KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA
ÉRETTSÉGI VIZSGA 2016. május 13. KÉMIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2016. május 13. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Kémia
Polimer nanokompozit blendek mechanikai és termikus tulajdonságai
SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM Anyagtudományi és Technológiai Tanszék Polimer nanokompozit blendek mechanikai és termikus tulajdonságai Dr. Hargitai Hajnalka, Ibriksz Tamás Mojzes Imre Nano Törzsasztal 2013.
MŰANYAGOK ÉS A KÖRNYEZET
MŰANYAGOK ÉS A KÖRNYEZET Bioműanyagok: immár az EU iparpolitikájának részét képezik Az EU új iparpolitikája megteremtheti a biopolimereket gyártó európai vállalatok növekedése számára. A klasszikus, általában
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás és termikus hasznosítás - Az új Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv tükrében
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás és termikus hasznosítás - Az új Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv tükrében Előadó: Weingartner Balázs József elnök-vezérigazgató Budapest, 2016. 10.